Protein adsorption resistance and oxygen permeability of chemically crosslinked phospholipid polymer hydrogel for ophthalmologic biomaterials

自愈水凝胶 透氧性 蛋白质吸附 磷酰胆碱 化学工程 聚合物 高分子化学 吸附 接触角 润湿 材料科学 化学 肿胀 的 磁导率 氧气 有机化学 生物化学 工程类
作者
Tatsuro Goda,Ryosuke Matsuno,Tomohiro Konno,Madoka Takai,Kazuhíko Ishihara
出处
期刊:Journal of Biomedical Materials Research Part B [Wiley]
卷期号:89B (1): 184-190 被引量:63
标识
DOI:10.1002/jbm.b.31204
摘要

Abstract The biomimetic structure of a polymer hydrogel bearing phosphorylcholine groups was obtained from 2‐methacryloyloxyethylphosphorylcholline (MPC) and a novel crosslinker, 2‐(methacryloyloxy)ethyl‐ N ‐(2‐methacryloyloxy)ethyl]phosphorylcholine (MMPC), to prepare biocompatible ocular materials. MMPC is a dimethacrylate with phosphorylcholine‐analogous linkage. Previous reports clarified that the affinity of MMPC to MPC enables the water contents and mechanical properties of the poly(MPC) hydrogels to be varied without disturbing the bulk phases. In this study, we examined the protein adsorption resistance, water wettability, oxygen permeability, and electrolyte permeability of the mechanically enhanced poly(MPC) hydrogel crosslinked with MMPC. The amount of protein adsorbed on this hydrogel was 0.9 μg/cm 2 , which accounted for 30% of Omafilcon A and 3% of Etafilcon A. Water contact angle experiments revealed the high wettability of the poly(MPC) hydrogels. The oxygen permeability and NaCl diffusion constant of the poly(MPC) hydrogels were 64 barrer and 48 × 10 −6 cm 2 /s, respectively. This high permeability resulted from the high water content, similar to the case of the human cornea. These results suggested that poly(MPC) hydrogels have good potential for use in ophthalmologic biomaterials. © 2008 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 2009
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